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Title Page
Contents
요약문 9
ABSTRACT 10
1. INTRODUCTION 11
2. MATERIALS and METHODS 13
2.1. Various reactors for mass cultivation 13
2.2. Design the Circulated Tank Photobioreactor (CTPBR) 15
2.3. Raceway pond 17
2.4. Strain and culture conditions 19
2.5. Harvesting 21
2.6. Measurement of culture 24
2.6.1. Fresh cell weight by coulter counter 24
2.6.2. Nitrate contents by spectrophotometer 25
2.6.3. Fatty acid contents by GC 26
2.7. Design the Modified CTPBR 27
3. RESULTS AND DISCUSSION 29
3.1. Comparison of CTPBR and raceway pond 29
3.1.1. Measurement of culture 29
3.1.2. Productivity of CTPBR and raceway pond 41
3.1.3. Economic feasibility of CTPBR and raceway pond 43
3.1.4. Discussion 45
3.2. Effect of mass transfer accordantly various aeration methods in CTPBR 46
3.2.1. Measurement of culture 46
3.2.2. Mass transfer of accordantly supply the CO2. 58
3.2.3. Productivity of CTPBR 61
3.2.4. Economic feasibility of CTPBR and raceway pond 63
3.3. Harvesting 65
4. CONCLUSION 67
REFERENCES 69
Table 2.1. Various reactors for mass cultivation 14
Table 3.2. Energy and time consumption according to harvesting methods(내용없음) 8
Table 3.3. Productivity and economical according to operating method(내용없음) 8
Table 3.4. Productivity of CTPBR and raceway pond 42
Table 3.5. Economic feasibility of CTPBR and raceway pond 44
Table 3.6. Productivity of CTPBR 62
Table 3.7. Economic feasibility of CTPBR 64
Table 3.8. Energy and time consumption according to harvesting methods 66
Figure 2.1. Mimetic diagram of CTPBR 16
Figure 2.2. Mimetic diagram of raceway pond 18
Figure 2.3. Tetraselmis KCTC 12236BP 20
Figure 2.4. Harvesting for natural sedimentation and natural filtration 23
Figure 2.5. Compare with improve aeration methods 28
Figure 3.1. Temperature data in CTPBR and raceway pond during cultivation 30
Figure 3.2. Compare with growth rate and nitrate contents of PBRs 32
Figure 3.3. Fatty acid content and productivity 34
Figure 3.4. Temperature data in CTPBR and raceway pond during cultivation 36
Figure 3.5. Compare with growth rate and nitrate contents of PBRs 38
Figure 3.6. Fatty acid content and productivity 40
Figure 3.7. Temperature data in CTPBR during cultivation (1st batch)(이미지참조) 47
Figure 3.8. Effect of various aeration methods in CTPBR (1st batch)(이미지참조) 49
Figure 3.9. Fatty acid content and productivity (1st batch)(이미지참조) 51
Figure 3.10. Temperature data in CTPBR during cultivation (2nd batch)(이미지참조) 53
Figure 3.11. Effect of various aeration methods in CTPBR (2nd batch)(이미지참조) 55
Figure 3.12. Fatty acid content and productivity (2nd batch)(이미지참조) 57
Figure 3.13. Correlation between cell productivity and CO2 transfer coefficient (kLa)(이미지참조) 60
초록보기 더보기
미세조류를 통한 바이오 에너지의 생산뿐만이 아니라 고부가가치 물질인 의약품, 정제화학약품, 건강식품까지 그 영역을 넓히면서 미세조류는 최근에 많은 관심을 받고 있다. 이렇게 미세조류의 사용이 증진되면서 미세조류를 대량생산 시키는 것이 주요 목적이 되어왔다. 이 연구의 목적은 새로운 수조형 배양기를 직접 설계하고 개량시키는 한편, 운전방법 등을 통하여 미세조류의 생산성을 높이는 것이다. 새롭게 개량시킨 이 배양기의 이름은 Circulated Tank Photobioreactors (CTPBRs) 통칭 CTPBR이라고 부르고자 한다. 이 배양기 CTPBR은 옥외배양에 적합하게 설계된 배양기로서, 순환펌프의 작동으로 인해 세포를 순환시켜주고 미세조류가 생장하는데 필요한 이산화탄소를 공급하기에 적합한 구조로 설계되어있다. 이 연구에 사용된 균주는 Tetraselmis sp. 이다. 이산화탄소를 계속적으로 공급하여 주고 자연 해수와 약간의 영양분만을 이용하여 세포를 성장시켰다. 세포 성장성은 1.0 g/L까지 성장하였다. 또한 실험실에서 설계된 CTPBR과 비교하여 기존의 수조형태의 배양기를 가지고 비교 실험을 한 결과 기존의 수조형태의 배양기는 세포가 전혀 자라지 않는 결과를 보였다. 그리고 이산화탄소의 공급방식을 바꿔주는 운전 방법을 통하여 세포의 생산성 또한 늘어났다.
아울러 미세조류 세포 생산에서 배양액 중의 세포농도가 낮아 통상적으로 미생물 회수에 사용하는 원심분리를 사용할 때 작업 시간이 길어져 에너지 소비 많아지고, 필터프레스 등의 여과 방법을 사용할 때에도 여과가 늦어져서 에너지 비용이 많아지므로 개선이 필요하다. 그래서 화학물질이나 추가에너지를 사용하지 않고 세포를 회수하는 방법의 개발이 필요하다.
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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